分析了并聯(lián)有源濾波器的基本工作原理,提出了一種諧波和無功電流檢測的新算法,對此作了詳細的理論分析。此檢測算法不需要鎖相環(huán),能準確檢測出負載電流中諧波及無功分量。對這種檢測算法用MATLAB進行了仿真,并在以TMS320F2407DSP為控制核心的實驗裝置中對這種檢測算法作了具體實現(xiàn),仿真結(jié)果和實驗結(jié)果均證實了這種檢測方法的可行性。
詳細介紹了一種新型的鉛酸蓄電池充放電維護裝置,該裝置的主電路結(jié)構(gòu)為電壓型逆變器,采用雙向SPWM逆變整流控制技術(shù)實現(xiàn)直流和交流電能的雙向流動,從而實現(xiàn)蓄電池的并網(wǎng)充放電控制,其并網(wǎng)電流波形為正弦波,且功率因數(shù)可控,與常用的晶閘管充放電設備相比,具有重量輕、體積小、效率高、噪音低和對電網(wǎng)污染小等優(yōu)點。
對于大多數(shù)多電源設計來說,相比簡單的電源排序,使各電源的電壓執(zhí)行同步上升和下降跟蹤是更加可取的解決方案。雖然從理論上講這樣做較為困難,但已經(jīng)有了專用器件,這些器件能夠極大地簡化跟蹤電路的設計 —— 即使在采用了大量特性迥然不同的電源系統(tǒng)中也是如此。
圖1所示電路既簡單又花錢不多,可以用來保護便攜設備中最值錢的元件之一:電池。該電路的應用范圍包括所有需要限時操作的便攜設備,如測試儀器、吉他定弦器和電動玩具。
低壓電源線上的瞬變電壓幅值有時能達到標稱電壓的許多倍。這種情況常常要求對設備保護防止有人使用不適當?shù)墓β孰娖?。防止敏感電路過電壓的常用方法是增加并聯(lián)嵌位電路。保險絲或其他限流器件處于這些嵌位電路的高能吸收能力之前。
由于內(nèi)部斷路器延遲和有限的MOSFET柵極下拉電流,大部分熱插拔控制器在發(fā)生輸出短路故障的最初10ms到50ms之間沒有限流控制。這可能造成上百安培的瞬態(tài)電流。利用一個簡單的外部電路可以解決這個問題,它將初始短路尖峰電流降至最小,并在200ns到500ns以內(nèi)消除短路故障(斷開電源和短路負載)。